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河流動(dòng)態(tài)納污量及水質(zhì)傳遞影響研究與實(shí)踐

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出版社:科學(xué)出版社出版時(shí)間:2021-10-01
開本: B5 頁數(shù): 216
中 圖 價(jià):¥101.1(7.9折) 定價(jià)  ¥128.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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河流動(dòng)態(tài)納污量及水質(zhì)傳遞影響研究與實(shí)踐 版權(quán)信息

河流動(dòng)態(tài)納污量及水質(zhì)傳遞影響研究與實(shí)踐 內(nèi)容簡介

本書圍繞國家很嚴(yán)格水資源管理制度實(shí)施需要,針對(duì)水資源考核和承載力管控的業(yè)務(wù)需求,開展河流動(dòng)態(tài)納污量及水質(zhì)傳遞影響研究,主要內(nèi)容包括:水環(huán)境現(xiàn)狀分析和污染源調(diào)查、河流水文情勢(shì)變化規(guī)律分析、動(dòng)態(tài)允許納污量計(jì)算條件設(shè)計(jì)、重點(diǎn)水功能區(qū)納污量計(jì)算模型研究、污染物降解系數(shù)動(dòng)態(tài)特征研究、重點(diǎn)水功能區(qū)動(dòng)態(tài)允許納污量計(jì)算、入河污染物總量控制分配方法研究、水質(zhì)傳遞影響分析計(jì)算方法研究、水質(zhì)傳遞影響模型研究,動(dòng)態(tài)允許納污量及水質(zhì)傳遞影響仿真系統(tǒng)研究。

河流動(dòng)態(tài)納污量及水質(zhì)傳遞影響研究與實(shí)踐 目錄

目錄
總序一
總序二
總序三
前言
第1章 緒論 1
1.1 研究背景及意義 1
1.2 基本概念 2
1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 4
1.3.1 水域納污能力計(jì)算研究現(xiàn)狀 4
1.3.2 污染負(fù)荷分配研究進(jìn)展 5
1.3.3 水功能區(qū)考核管理研究進(jìn)展 10
1.3.4 跨界水污染研究現(xiàn)狀 11
1.4 存在的問題及發(fā)展趨勢(shì) 12
1.4.1 存在的問題 12
1.4.2 發(fā)展趨勢(shì) 14
1.5 研究思路與主要內(nèi)容 15
1.5.1 研究思路 15
1.5.2 主要內(nèi)容 15
第2章 動(dòng)態(tài)納污能力及水質(zhì)傳遞影響計(jì)算模式 18
2.1 動(dòng)態(tài)納污能力計(jì)算模式 18
2.1.1 動(dòng)態(tài)納污能力計(jì)算模式的提出 18
2.1.2 動(dòng)態(tài)納污能力計(jì)算模式框架 19
2.2 水質(zhì)傳遞影響計(jì)算模式 20
2.2.1 計(jì)算情景設(shè)置 21
2.2.2 計(jì)算流程 21
2.2.3 模式實(shí)現(xiàn)方法 22
第3章 河流納污能力計(jì)算模型 24
3.1 傳統(tǒng)模型中存在的問題 24
3.2 考慮排污、取水和支流的綜合計(jì)算模型 24
3.3 綜合計(jì)算模型模擬 27
3.3.1 排污影響模擬 27
3.3.2 取水影響模擬 28
3.3.3 支流影響模擬 30
第4章 納污能力計(jì)算模型參數(shù)確定及求解方法 33
4.1 計(jì)算單元?jiǎng)澐?33
4.2 模型參數(shù)確定 34
4.2.1 設(shè)計(jì)流量確定 34
4.2.2 設(shè)計(jì)流速確定 35
4.2.3 C0及Cs的確定 37
4.2.4 污染物綜合衰減系數(shù)動(dòng)態(tài)特征 37
4.3 模型求解方法 41
第5章 動(dòng)態(tài)納污能力計(jì)算的設(shè)計(jì)水文條件 43
5.1 年尺度設(shè)計(jì)流量 43
5.1.1 按年-*枯月排頻計(jì)算設(shè)計(jì)流量 43
5.1.2 按年-所有月排頻計(jì)算設(shè)計(jì)流量 45
5.2 分水期設(shè)計(jì)流量 45
5.2.1 按水期-水期排頻計(jì)算設(shè)計(jì)流量 45
5.2.2 按水期-典型年排頻計(jì)算設(shè)計(jì)流量 47
5.3 月尺度設(shè)計(jì)流量 48
5.3.1 按月-月排頻計(jì)算設(shè)計(jì)流量 48
5.3.2 按月-典型年排頻計(jì)算設(shè)計(jì)流量 50
第6章 不同時(shí)間尺度下的動(dòng)態(tài)納污能力計(jì)算 53
6.1 年尺度下納污能力計(jì)算 53
6.1.1 基于年-*枯月排頻的年納污能力計(jì)算 53
6.1.2 基于年-所有月排頻的年納污能力計(jì)算 54
6.1.3 兩種年排頻方式年納污能力計(jì)算結(jié)果比較 58
6.2 分水期納污能力計(jì)算 60
6.3 月尺度下納污能力計(jì)算 64
6.4 動(dòng)態(tài)納污能力計(jì)算結(jié)果 67
第7章 入河污染物總量控制及負(fù)荷分配 71
7.1 污染物總量控制 71
7.2 污染負(fù)荷分配原則及基本方法 72
7.2.1 污染負(fù)荷分配原則 72
7.2.2 污染負(fù)荷分配基本方法 73
7.2.3 污染負(fù)荷分配基本方法比較分析 76
7.3 污染負(fù)荷分配層次模型 77
7.3.1 水功能區(qū)之間的分配 77
7.3.2 排污口之間的分配 84
7.4 污染負(fù)荷分配實(shí)例分析 85
7.4.1 等比例分配法計(jì)算結(jié)果 86
7.4.2 污染負(fù)荷分配層次模型計(jì)算結(jié)果 91
7.4.3 污染負(fù)荷分配結(jié)果分析 99
第8章 河流水功能區(qū)限制納污考核管理 105
8.1 水功能區(qū)動(dòng)態(tài)考核體系構(gòu)建 105
8.2 水功能區(qū)達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 106
8.3 水功能區(qū)達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果 109
8.3.1 水質(zhì)類別達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果 110
8.3.2 納污能力達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果 113
第9章 河流水質(zhì)傳遞影響 118
9.1 水質(zhì)傳遞影響及模型描述 118
9.2 水質(zhì)傳遞影響情景設(shè)置 119
9.3 水質(zhì)傳遞影響模型 120
9.3.1 水質(zhì)傳遞影響模型基礎(chǔ) 120
9.3.2 水質(zhì)傳遞影響模型構(gòu)建 124
9.4 模型計(jì)算條件 127
9.4.1 污染因子選取 127
9.4.2 計(jì)算單元?jiǎng)澐?128
9.4.3 模型參數(shù)確定 129
第10章 不同情景下的水質(zhì)傳遞影響模擬 131
10.1 基于實(shí)測(cè)濃度的水質(zhì)傳遞影響模擬 131
10.2 基于水環(huán)境補(bǔ)償?shù)乃|(zhì)傳遞影響模擬 132
10.3 基于超標(biāo)濃度的水質(zhì)傳遞影響模擬 133
10.4 水質(zhì)傳遞影響模擬結(jié)果比較 136
第11章 跨界水環(huán)境補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 141
11.1 基于納污能力的水環(huán)境補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 141
11.1.1 計(jì)算方法 141
11.1.2 實(shí)例研究 143
11.2 基于水質(zhì)傳遞影響的水環(huán)境補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 145
11.2.1 計(jì)算方法 145
11.2.2 實(shí)例研究 146
11.3 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算方法比較 147
第12章 仿真系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 149
12.1 仿真系統(tǒng)設(shè)計(jì) 149
12.2 仿真系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù) 152
12.2.1 綜合集成平臺(tái) 152
12.2.2 知識(shí)可視化技術(shù) 155
12.2.3 組件開發(fā)技術(shù) 156
12.3 仿真系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程 158
12.3.1 組件化技術(shù)實(shí)現(xiàn)流程 158
12.3.2 知識(shí)可視化技術(shù)實(shí)現(xiàn)流程 163
12.4 基于綜合集成平臺(tái)的仿真系統(tǒng)搭建 168
第13章 仿真系統(tǒng)集成實(shí)現(xiàn)與實(shí)例應(yīng)用 172
13.1 渭河水功能區(qū)動(dòng)態(tài)納污能力仿真系統(tǒng) 172
13.1.1 動(dòng)態(tài)納污能力計(jì)算 177
13.1.2 污染物總量控制 179
13.1.3 水功能區(qū)考核 181
13.2 渭河水質(zhì)傳遞影響仿真系統(tǒng) 183
13.2.1 不同情景下的水質(zhì)傳遞影響仿真 184
13.2.2 跨界水環(huán)境補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 190
參考文獻(xiàn) 192
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河流動(dòng)態(tài)納污量及水質(zhì)傳遞影響研究與實(shí)踐 節(jié)選

第1章 緒論 1.1 研究背景及意義 水是自然界的重要組成部分,是一切生命的源頭,也是人類生存和發(fā)展的必要條件。然而,人類對(duì)自然資源的肆意開發(fā)和利用,對(duì)水環(huán)境造成了嚴(yán)重破壞。人口激增、社會(huì)工業(yè)化及城市化的迅速發(fā)展和管理不善,各種工業(yè)廢水、生活污水排入河流、湖泊等水體,造成水環(huán)境質(zhì)量惡化,水體富營養(yǎng)化、重金屬污染等事件頻發(fā)。水資源短缺和水環(huán)境質(zhì)量差已成為全球性的問題。如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境資源的合理利用,控制和減少污染物排放,已成為全球關(guān)注的重點(diǎn)問題[1,2]。 為保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展,2011?年中央一號(hào)文件《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》中明確提出實(shí)行*嚴(yán)格的水資源管理制度。既要在水資源利用總量上嚴(yán)格控制,又要提高水資源的利用效率,還要減少污染物排放量。*嚴(yán)格的水資源管理制度中“加強(qiáng)水功能區(qū)限制納污紅線管理,嚴(yán)格控制入河湖排污總量”是“三條紅線”之一。因此,為加強(qiáng)水資源的保護(hù)與管理,保障*嚴(yán)格水資源管理制度的實(shí)施,國家提出了水功能區(qū)劃、水域納污能力(水環(huán)境容量)核定、污染物入河總量控制、水功能區(qū)考核和流域水環(huán)境補(bǔ)償?shù)纫幌盗兴h(huán)境管理措施。 限制排污首先需要核定水域的納污能力,這是水功能區(qū)管理和實(shí)施污染物總量控制的一個(gè)核心問題,是科學(xué)合理制定水污染控制規(guī)劃和水資源管理的基礎(chǔ),也是劃定水功能區(qū)限制納污紅線的重要依據(jù)。納污能力核定是在環(huán)境管理需求基礎(chǔ)上,充分研究流域水文特性、污染物的遷移及轉(zhuǎn)化規(guī)律和排污口的排污方式后確定的[3]。納污能力具體是指設(shè)計(jì)水文條件下,滿足計(jì)算水域的水質(zhì)目標(biāo)要求時(shí),該水域所能容納的某種污染物的*大數(shù)量[1,4]。從水域納污能力的定義可以看出,納污能力是一個(gè)確切值,與設(shè)計(jì)水文條件相對(duì)應(yīng)。但是,納污能力是動(dòng)態(tài)變化的,受各種自然因素及河流水體水文特征的動(dòng)態(tài)影響,因此開展動(dòng)態(tài)納污能力研究尤為重要[5,6]。 流域水環(huán)境現(xiàn)狀異常嚴(yán)峻,想要達(dá)到改善環(huán)境質(zhì)量的目的,僅控制排污濃度或者排污總量是不夠的,必須實(shí)施基于納污能力的重點(diǎn)水污染物總量控制。排污者(污染源)是水功能區(qū)納污管理的源頭,中間環(huán)節(jié)是城市水務(wù)和環(huán)保部門,末端控制是污染負(fù)荷分配,涉及眾多人員,只有全社會(huì)踴躍參加與支持,才能有效實(shí)施。因此,建立污染負(fù)荷分配方法需要全面考慮相關(guān)因素且易被排污者接受。 為貫徹落實(shí)*嚴(yán)格水資源管理制度,2012年,國務(wù)院頒布了《國務(wù)院關(guān)于實(shí)行*嚴(yán)格水資源管理制度的意見》(國發(fā)〔2012〕3號(hào)),提出建立水資源管理責(zé)任和考核制度。隨后,各級(jí)行政區(qū)公布其考核目標(biāo)及評(píng)定方法,考核結(jié)果作為年度目標(biāo)責(zé)任及領(lǐng)導(dǎo)干部考核的依據(jù)。以考核之力推動(dòng)*嚴(yán)格水資源管理制度落實(shí),建立健全指標(biāo)體系、制度體系、保障體系和監(jiān)控體系等,是推動(dòng)水資源嚴(yán)格管理現(xiàn)代化,實(shí)現(xiàn)水資源可持續(xù)利用的必由之路[7]。 隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展,尤其是河流中上游重要能源基地和城市群的深入開發(fā),跨界水污染問題持續(xù)存在,嚴(yán)重制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展,加之突發(fā)性水污染事件時(shí)有發(fā)生,跨界水污染日益成為水資源保護(hù)日常管理工作中*受關(guān)注的問題。《國務(wù)院關(guān)于實(shí)行*嚴(yán)格水資源管理制度的意見》(國發(fā)〔2012〕3號(hào))明確提出建立健全水生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制,作為推進(jìn)水生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)與修復(fù)的一項(xiàng)措施。2013年,水利部發(fā)布的《水利部關(guān)于加快推進(jìn)水生態(tài)文明建設(shè)工作的意見》(水資源〔2013〕1號(hào))明確指出,鼓勵(lì)開展水權(quán)交易,運(yùn)用經(jīng)濟(jì)手段促進(jìn)水資源的節(jié)約與保護(hù),探索建立以重點(diǎn)功能區(qū)為核心的水生態(tài)共建與利益共享的水生態(tài)補(bǔ)償長效機(jī)制。黨的十八大和十八屆三中全會(huì)報(bào)告均明確提出建立生態(tài)補(bǔ)償制度[8]。 在當(dāng)前國家實(shí)施*嚴(yán)格水資源管理考核制度的新形勢(shì)下,制定跨界水環(huán)境補(bǔ)償方案,應(yīng)用*嚴(yán)格水資源管理制度考核結(jié)果對(duì)流域各省區(qū)征收或下達(dá)水環(huán)境補(bǔ)償金,開展流域跨界水環(huán)境補(bǔ)償,是落實(shí)*嚴(yán)格水資源管理制度的重要保障,也是針對(duì)考核結(jié)果提出的重要獎(jiǎng)懲手段,將促進(jìn)考核對(duì)省區(qū)水資源保護(hù)工作的激勵(lì)和約束作用[8]。 以上管理措施的實(shí)施將對(duì)*嚴(yán)格水資源管理制度的推進(jìn)及水環(huán)境改善、水資源管理發(fā)揮重要作用,國內(nèi)外學(xué)者對(duì)此開展了很多研究。 1.2 基本概念 1. 河流納污能力 污染物進(jìn)入水體后,在水體平流輸移、縱向離散和橫向混合作用下,發(fā)生物理、化學(xué)和生物作用,使水體中污染物濃度逐漸降低,這是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程。水域納污能力的概念多以水質(zhì)管理和水環(huán)境承載力的方式提出。20世紀(jì)30年代,比利時(shí)數(shù)學(xué)家Forest提出了環(huán)境容量的概念。1968年,日本科學(xué)家首先提出了水環(huán)境容量的概念[9]。美國環(huán)境保護(hù)局(United States Environmental Protection Agency,USEPA)于1972年*先提出*大日負(fù)荷總量(total maximum daily loads,TMDL)概念及*大年負(fù)荷總量(total maximum yearly loads,TMYL)概念。污染負(fù)荷可以表示單位時(shí)間接納污染物的質(zhì)量、毒性和其他適合測(cè)定的指標(biāo)[10]。 雖然對(duì)納污能力的研究已開展多年,但納污能力還沒有統(tǒng)一的定義[11,12]。已有定義都包含“*大”一詞,如*大污染物量[13]、*大容許納污量[14]、*大數(shù)量[4]等。 2. 水污染物總量控制 水污染物總量控制是指將控制單元內(nèi)水環(huán)境污染物排放負(fù)荷控制在一定的數(shù)量內(nèi),使該控制單元受納水體中污染物的含量滿足既定的水質(zhì)目標(biāo)[15]。它包括排污總量、排污總量的地域范圍及排污的時(shí)間跨度三個(gè)方面。總量控制是指對(duì)于一個(gè)流域或地區(qū),想要實(shí)現(xiàn)某些環(huán)境目標(biāo),基于該地區(qū)實(shí)際情況,通過經(jīng)濟(jì)、技術(shù)分析,得出對(duì)應(yīng)的允許污染物排放的*大值[6]。水污染物總量控制制度的核心是污染負(fù)荷分配,公平性與效益性是污染負(fù)荷分配的兩個(gè)重要決策準(zhǔn)則。負(fù)荷分配方法主要有等比例分配法[16]、按貢獻(xiàn)率削減排污量分配法、排污績效的分配法[17]、基于污染物削減費(fèi)用*小分配法[18]、基于公平性考慮的分配法[19]、基于層次分析法的負(fù)荷分配[20]、基于多人合作對(duì)策的負(fù)荷分配協(xié)商仲裁法[21]和基于博弈論的負(fù)荷分配[22]等。 3. 水功能區(qū)考核 為強(qiáng)化水資源管理,我國提出并實(shí)施了*嚴(yán)格水資源管理制度[23]。為落實(shí)該制度,2013年1月《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)實(shí)行*嚴(yán)格水資源管理制度考核辦法的通知》明確,實(shí)行該制度的責(zé)任主體為各省、自治區(qū)及直轄市,確定其具體考核內(nèi)容為目標(biāo)完成程度、制度建設(shè)情況及措施落實(shí)情況。通過評(píng)分來考核評(píng)定,將考核結(jié)果分為四個(gè)等級(jí):優(yōu)秀、良好、合格及不合格,這標(biāo)志著我國正式建立了水資源管理責(zé)任制度。為滿足水資源開發(fā)利用、管理和保護(hù)的需求,設(shè)定了水功能區(qū)管理制度,這是我國實(shí)施的一項(xiàng)重要的水資源保護(hù)制度,水功能區(qū)的監(jiān)督管理及水資源利用的重要依據(jù)就是水功能區(qū)考核達(dá)標(biāo)[24]。水功能區(qū)考核的主要指標(biāo)是水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率,指在水質(zhì)評(píng)價(jià)過程中達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的水功能區(qū)的數(shù)量與所有參與考核的水功能區(qū)數(shù)量之比[7]。 4. 水質(zhì)傳遞影響 我國流域水環(huán)境管理中,上下游之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的矛盾依然存在[25]。黨的十八屆三中全會(huì)明確提出“實(shí)行生態(tài)補(bǔ)償制度,堅(jiān)持誰受益、誰補(bǔ)償原則,完善對(duì)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)的生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制,推動(dòng)地區(qū)間建立橫向生態(tài)補(bǔ)償制度”。跨界水環(huán)境補(bǔ)償是以保護(hù)和改善流域水環(huán)境質(zhì)量為出發(fā)點(diǎn),為促進(jìn)流域內(nèi)人與自然和諧共處、上下游協(xié)同發(fā)展,運(yùn)用政府和經(jīng)濟(jì)手段,調(diào)節(jié)流域上下游及水環(huán)境保護(hù)利益相關(guān)者之間利益關(guān)系的一種公共制度[26]。水環(huán)境補(bǔ)償機(jī)制建立的難點(diǎn)之一是如何合理地劃分水污染責(zé)任。 流域上游產(chǎn)生的污染往往具有連續(xù)性與傳遞性,會(huì)影響下游甚至其他地區(qū)的水質(zhì)。為了劃分跨界水污染責(zé)任,為補(bǔ)償水環(huán)境相關(guān)損益的核算提供定量化依據(jù),需要進(jìn)行水質(zhì)傳遞影響研究。水質(zhì)傳遞影響研究指通過從上游到下游的遞推計(jì)算,確定水污染影響范圍與程度。 1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 1.3.1 水域納污能力計(jì)算研究現(xiàn)狀 20世紀(jì)60年代末,琵琶湖的水污染事件引起日本政府對(duì)環(huán)境問題的重視,為改善水和大氣環(huán)境質(zhì)量狀況,提出污染物排放總量控制問題。水環(huán)境容量于1968年提出,1975年才從定性發(fā)展到定量[8]。自日本環(huán)境廳委托衛(wèi)生工學(xué)小組提出《1975年環(huán)境容量計(jì)量化調(diào)查研究報(bào)告》,環(huán)境容量在日本得到了廣泛應(yīng)用。以環(huán)境容量研究為基礎(chǔ),逐漸形成了日本環(huán)境總量控制制度。而歐美國家的學(xué)者較多使用*大容許納污量、同化容量和水體容許排污水平等概念描述水域納污能力[27]。 歐美國家一般采用隨機(jī)理論和系統(tǒng)優(yōu)化相結(jié)合的方法研究水域納污能力[28]。Ecker[29]、Liebman等[30]、Revelle等[31]進(jìn)行的納污能力研究中將流量等參數(shù)作為確定性的變量。Li等[32]考慮到河流橫向混合的不均勻性,采用優(yōu)化模型確定了各排污口在給定水質(zhì)目標(biāo)濃度下的允許排污量。Revelle等[33]、Thomann等[34]采用確定性方法將目標(biāo)函數(shù)線性化,同時(shí)利用優(yōu)化模型對(duì)排污量及削減量進(jìn)行求解。Fujiwara等[35]、Lohani等[36]將流量作為已知概率分布的隨機(jī)變量,用概率約束模型研究超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)下的污染負(fù)荷分配。Donald等[37]使用一階不確定性分析方法,把水質(zhì)隨機(jī)變量轉(zhuǎn)化為等價(jià)的確定性變量后進(jìn)行了排污量的計(jì)算。Glasoe等[38]提出將環(huán)境閾值引入生態(tài)系統(tǒng)承載能力的評(píng)估中,從而抵御人類對(duì)環(huán)境的干預(yù)。環(huán)境閾值在各種環(huán)境管理中的使用通常建立在“限制”的基礎(chǔ)上,為后續(xù)的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和土地利用規(guī)劃提供一個(gè)基礎(chǔ),并應(yīng)用于美國四個(gè)區(qū)域的水資源管理中[1]。 我國對(duì)納污能力的研究始于20世紀(jì)70年代,在納污能力計(jì)算方法和實(shí)踐應(yīng)用等方面,已取得一系列重要研究成果。 20世紀(jì)90年代以來,納污能力研究已全面進(jìn)入應(yīng)用階段。國家重點(diǎn)支持了武漢東湖、云南滇池、陜西渭河等水域的污染綜合防治,為納污能力理論應(yīng)用提供了廣闊空間[39]。20世紀(jì)90年代后期至21世紀(jì)初,我國不少學(xué)者對(duì)河流納污能力的計(jì)算方法進(jìn)行了深入研究。納污能力的計(jì)算方法可大致分為三類:解析公式算法、模型試錯(cuò)法及系統(tǒng)*優(yōu)化分析方法。周孝德等[40]提出了一維穩(wěn)態(tài)條件下計(jì)算水環(huán)境容量的段首控制、段尾控制和功能區(qū)段尾控制三種方法。司全印等[41]探討了水環(huán)境容量的價(jià)值問題。孫衛(wèi)紅等[42]探討了基于不均勻系數(shù)的水環(huán)境容量計(jì)算方法,提出不均勻系數(shù)求解思路,并應(yīng)用二維水量、水質(zhì)數(shù)學(xué)模型進(jìn)行求解。熊風(fēng)等[43]利用一維穩(wěn)態(tài)托馬斯(Thomas)模型研究了有機(jī)污染物在不同水文、氣象條件下的求解方法。李紅亮等[44]分析了水域納污能力影響因素及水域自凈過程的特點(diǎn),選取不同水域納污能力的計(jì)算模型及其參數(shù)應(yīng)用于實(shí)例,同時(shí)指出了水域納污能力的主要影響因素及納污能力在當(dāng)今水資源管理中的作用,在水環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)理論方面進(jìn)行了深入研究。胡守麗等[45]利用一維動(dòng)態(tài)水動(dòng)力與水質(zhì)數(shù)學(xué)模型,結(jié)合濃度場(chǎng)迭加原理與線性優(yōu)化模型,計(jì)算深圳河的納污能力,并討論河口潮汐、排污口位置和截污能力限制等因素對(duì)納污能力的影響。李克先[46]針對(duì)徑流資料匱乏區(qū)域中小河流特性和水文學(xué)原理,構(gòu)建設(shè)計(jì)流量計(jì)算模型,并與改進(jìn)的水質(zhì)模型耦合,獲得簡易的徑流-納污能力計(jì)算耦合模型。張文志[47]分析了一維水質(zhì)模型中污染源概化、設(shè)計(jì)流量和流速、上游本底濃度等設(shè)計(jì)條件和參數(shù)對(duì)結(jié)果的影響,并討論如何確定設(shè)計(jì)條件和參數(shù)。勞國民分析了污染源概化方式對(duì)水體納污能力計(jì)算的影響,并比較了這種影響與設(shè)計(jì)頻率和綜合衰減系數(shù)之間的關(guān)系[8,48]。陳丁江等[49]基于實(shí)測(cè)水文水質(zhì)參數(shù)的統(tǒng)計(jì)分析和河流一維水環(huán)境容量計(jì)算模型,應(yīng)用Monte Carlo模擬方法,分析了模型各輸入?yún)?shù)的靈敏度及水環(huán)境容量概率分布,建立了非點(diǎn)源污染河流水環(huán)境容量的分期不確定性分析方法。周洋等[50]運(yùn)用一維穩(wěn)態(tài)水質(zhì)模型和水環(huán)境容量模型,采用段首控制高功能區(qū)和段尾控制低功能區(qū)相結(jié)合的方法計(jì)算了渭河陜西段水環(huán)境

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